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本发明涉及一种氢氧化锂吸附剂的制备,在聚合中引入有机锂烯烃单体、1?乙酰氧基?1, 3?丁二烯(R)?叔丁基亚磺酰胺,乙烯基三丁酮肟基硅烷, 经聚合制备而成。
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本发明公开了一种富锂锰基正极材料的改性方法,由以下步骤组成:准备富锂锰基正极材料的前驱体,将前驱体、碳酸锂和掺杂改性金属氟盐充分混合均匀,将混合均匀后的混合料进行高温烧结,得到改性后的富锂锰基正极材料。本发明的改性过程简单、易控,不增加现有制备工艺步骤且产品电化学性能优异。
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本发明涉及一种提高锂电池安全性能的电解质溶液,该电解质溶液包括:(A)电解质锂盐,(B)?高纯碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,(C)新型含卤素磷系阻燃剂3-(1,3-二氯异丙基)磷酸酯和(D)其他功能添加剂;其中(A)电解质锂盐在此电解液中的摩尔浓度范围是:0.001-2?摩尔/升,(C)新型含卤素磷系阻燃剂在此电解液中所占的质量百分比为:0.1-30%,组分(D)其他功能添加剂在此电解液中的摩尔浓度范围是:0.001-0.5摩尔/升。该电解液使锂离子电池具有良好的循环寿命、倍率性能,且安全性大幅提升,使其具有广阔的应用前景。
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本发明属于电化学领域,具体涉及一种用于锂离子电池的高容量富锂正极材料及其制备方法。所述高容量富锂正极材料的分子式为Li[Lix-βNaβMn1-y-z-αCoyNizYα]O2,其中,0≤x≤0.6,0<y≤0.4,0<z≤0.4,0≤α≤0.1,0≤β≤0.2且1-y-z-α> 0、x-β> 0。本发明制备的含有Na、Y的富锂正极材料具有首次不可逆容量低,电化学容量高、循环稳定性好、倍率性能优异等特点。制备过程工艺简单、原料便宜易得、成本低廉、高温煅烧时间很短、重现性好,易于产业化。
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本发明涉及一种锰钴锂正极材料的制备方法,该正极材料包括核心物质和磷酸铝包覆层,所述核心活性物质的化学式为Li1.05Mn1-x-yNixTiyO2Fz,其中:x=0.25-0.35,y=0.05-0.1,z=0.02-0.03该方法包括如下步骤:(1)制备核心活性物质,(2)包覆磷酸铝。本发明制备的正极材料,采用湿法制备特定配比锰镍钛前驱体,然后使用固相烧结法以获取较高的能量密度、F掺杂的活性物质,最后再活性物质表面覆盖磷酸铝层,使得该材料具备较高的比容量和电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高容量和较长使用寿命。
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本发明公开了一种碳包覆磷酸锰锂纳米棒的制备方法,先向盛有蒸馏水的烧杯中加入MnSO4·H2O、H3PO4、LiOH∙H2O、表面活性剂和抗坏血酸,搅拌一段时间后,转移至高压反应釜中,密闭反应一段时间,待自然冷却后洗涤,干燥后得到前驱体A,将碳源溶于蒸馏水中,加入前驱体A,形成浆液B,将浆液B超声搅拌,然后干燥得到混合物C,将混合物C研磨均匀后,采用分段煅烧的模式在氮气条件下煅烧,即得到所述碳包覆磷酸锰锂纳米棒;本发明制备方法工艺简单、易于实现,而且成本适中,还有利于缩短锂离子扩散路径、增强电极反应,从而提高锂离子电池正极材料的电化学性能。
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一种三维锂离子电池的制备方法,用于锂离子电池制造。将混合均匀的正极导电胶液、负极导电胶液分别涂布于三维箔材的一侧,烘干即得到正极导电胶膜和负极导电胶膜,再将正极浆料、负极浆料分别涂布于正极导电胶膜、负极导电胶膜上,制备成三维锂离子电池。本发明的导电胶膜粘结性和导电性良好,可以有效防止在使用三维箔材涂布过程中漏料、掉料等问题,降低电池制造成本,同时可有效提高三维锂离子电池的充放电效率、能量密度、循环性能和倍率性能。
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本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种电池正极材料和锂硫电池。本发明提供了一种电池正极材料,所述电池正极材料包括碳基复合材料和填充于所述碳基复合材料的硫;所述碳基复合材料包括二维层状石墨氮化碳和包覆所述二维层状石墨氮化碳的炭;所述碳基复合材料通过所述二维层状石墨氮化碳与含碳有机物原位热解反应得到或通过在所述二维层状石墨氮化碳表面化学气相沉积炭得到。实验结果表明,本发明实施例电池正极材料应用于锂硫电池,能够使得锂硫电池在0.1C下的首次放电比容量高达1166mAh/g,具有高的比容量和良好的循环性能。
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本发明涉及一种锂电池模组,其包括锂电池以及设置有模组腔的模组箱;锂电池设置在模组腔内;模组箱的侧面还设置有安装腔;安装组件固定设置在安装腔内,且安装组件的底端面从安装腔的底端面外露;还安装组件以及固定件;安装组件包括安装盒、移动件、移动锁定件以及两个锁紧件;锁紧件均与安装盒铰接,且两个锁紧件相对地设置,锁紧件的一端为锁紧端;锁紧件的另一端为抵持端;锁紧端固定设置有锁紧块;移动件包括抵持块以及与抵持块固定连接的移动柱。本发明没有紧固件从模组箱外露,难以从模组箱外部将模组箱与固定件分离,锂电池模组的防盗性较高。
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本发明涉及一种锂离子动力电池组主动均衡电路,该主动均衡电路包括锂离子动力电池组、电压采集模块、选通电路、换向电路、均衡变压器和辅助电池电路,所述的电压采集模块的输入端分别连接锂离子动力电池组和辅助电池电路,所述的电压采集模块的输出端连接电池管理系统的控制单元,所述的选通电路的一端连接锂离子动力电池组,另一端与换向电路、均衡变压器和辅助电池电路依次连接,所述的辅助电池电路包括一个辅助单体电池,所述的均衡变压器为一个多绕组变压器。与现有技术相比,本发明的电路结构简单、成本低、安全可靠,可提升电池组容量,并可有效管理电池组充放电状态,提高电池组使用寿命。
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本发明涉及CMC中水不溶物含量测试方法领域,公开了一种表征锂离子电池用CMC中水不溶物含量的测量方法,包括以下步骤:将待测CMC产品配制成CMC溶液;将CMC溶液刮涂在载体的一侧面上,以形成CMC膜,CMC膜及载体共同构成膜片;对膜片进行烘干操作,以使CMC膜变为CMC干燥膜,CMC干燥膜及载体共同构成干燥膜片;统计干燥膜片上的不溶物颗粒总数量。本测试方法无需购买价格昂贵的检测仪器,成本低,操作简单,测量准确度高,可直接应用于锂离子电池辅材的CMC的生产和来料检验,为锂离子电池电极的均匀性提供保障,可以提高锂离子电池的电性能和使用寿命。
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本发明公开了一种锂电池加工用烘烤注液一体化设备,包括底座和滑块和弹簧,所述底座的顶部一侧固定有支架,所述支架远离底座的一端固定有布料座,所述布料座的顶部安装有料筒,其中,所述布料座的底部固定有液压杆,所述液压杆靠近底座的一侧固定有安装架,所述安装架远离液压杆的一侧连接有注液头,所述注液头通过连接管与料筒相连接。该锂电池加工用烘烤注液一体化设备,对电池外壳进行固定,之后线圈通电后,线圈产生磁场,磁场贯穿夹持板时,使夹持板产生热量,通过夹持板对电池外壳进行加热,对锂电池进行烘烤,之后液压杆带动注液头向下移动,之后通过注液头进行注液,使得烘烤注液设备一体化,避免对锂电池进行转运。
β‑脱锂层状氧化镍电化学活性阴极材料和包含所述材料的电池。本发明涉及电化学活性阴极材料。电化学活性阴极包含β‑脱锂层状氧化镍。所述β‑脱锂层状氧化镍具有X射线衍射图案。β‑脱锂层状氧化镍的X射线衍射图案包括约14.9°2θ‑约16.0°2θ的第一峰;约21.3°2θ‑约22.7°2θ的第二峰;约37.1°2θ‑约37.4°2θ的第三峰;约43.2°2θ‑约44.0°2θ的第四峰;约59.6°2θ‑约60.6°2θ的第五峰;和约65.4°2θ‑约65.9°2θ的第六峰。
本发明提供一种制备Sn元素掺杂的无钴锰基固溶体锂离子电池正极材料的方法,其包括:配制乙酸锰的乙醇溶液、乙酸镍的乙醇溶液、乙酸锡的乙醇溶液、乙酸锂的乙醇溶液和草酸的乙醇溶液;将乙酸锰溶液、乙酸镍溶液和乙酸锡溶液在容器中混合搅拌均匀,同时将溶液加热,向混合溶液中先后逐滴滴加乙酸锂溶液和草酸溶液,继续搅拌;将搅拌得到的溶液转移至高压反应釜中向高压反应釜中,在烘箱中保温,待保温结束高压反应釜冷却之后将高压反应釜中的溶液搅拌蒸干,得到前驱体;将前驱体在空气中合适的温度下充分烧结,得到锂离子电池正极材料。本发明通过控制正极材料前驱体合成过程的工艺参数,并对材料进行掺杂,调整优化了其结构和形貌,从而提高了材料的电化学性能。
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本发明属于新材料领域,特别涉及一种锂硫电池正极材料用中空复合微球及其制备方法。以单分散的聚苯乙烯微球为模板,先后通过钛酸四丁酯在微球表面的水解、多巴胺在微球表面的聚合、KMnO4对多巴胺的氧化以及高温碳化过程,制备出TiO2/C/MnO2中空复合微球。该微球用作锂硫电池的正极材料时,具有载硫量高、结构稳定以及对多硫化物吸附强的优点。
本发明属于锂硫电池材料技术领域,具体涉及一种碳化钛/二氧化钛‑硫的三元复合正极材料及其制备方法、应用和锂硫电池。制备方法包括步骤:1)将硝酸与乙醇混合,得到混合溶液;2)将纳米碳化钛加入到步骤1)得到的混合溶液中,氧化反应得到多孔碳化钛/二氧化钛;3)将步骤2)得到的多孔碳化钛/二氧化钛与硫单质混合,热处理得到多孔碳化钛/二氧化钛‑硫的三元复合正极材料。本发明提供的三元复合正极材料能够有效抑制硫的体积变化、抑制多硫化物的溶解以及其穿梭效应,可作为锂硫电池正极材料,从而提高锂硫电池的循环性能和倍率性能。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池用复合型负极材料,所述的负极材料以硅片作为基底,在硅片的一侧设置有氧化锡沉积层,在氧化锡沉积层上设置有碳纳米管和金属镍复合形成的导电层,在所述的导电层上设置有硬化层;所述的硬化层以熔融的金属铝作为粘附剂,将金刚石粉粘附在导电层上得到;本发明通过在硅基底表面沉积氧化锡沉积层,并依次设置导电层和硬化层,解决硅基底和氧化锡的电子导电率低,以及抑制所述的硅基底和氧化锡沉积层在嵌脱锂过程中存在的体积效应,从而有效的提高锂离子电池的充放电性能和使用寿命。
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本发明涉及锂电池包装技术领域,具体涉及一种阻燃锂电池端盖及其制备方法,锂电池端盖由ABS/PC共混树脂注塑而成,所述ABS/PC共混树脂包括ABS、PC、阻燃微球、抗氧化剂和润滑剂,所述阻燃微球由纳米红磷、纳米氢氧化镁和微晶纤维素组成。本发明的阻燃机理在于,红磷在高温中降解并与水形成酸源,使多羟基的微晶纤维素脱水碳化形成保护炭层从而起到隔绝阻燃的效果,而氢氧化镁则可以起到协效阻燃的作用,吸收大量潜热并释放结合水促进磷酸的生成,三者相辅相成。此外,微晶纤维素和纳米氢氧化镁均可以作为增强料,大大提升了锂电池端盖的力学性能。
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本发明公开了一种高强韧变形镁锂合金及其制备方法;包括:8~16wt.%Li,2~7wt.%Al,0.3~3wt.%Er,0.2~1.5wt.%Ca,余量为Mg和不可避免的杂质。制备时包括熔炼、热处理和塑性变形,先将镁锂合金铸锭在250℃~450℃固溶处理4~10h,固溶结束后当铸锭冷却至100℃~250℃时进行塑性变形,避免了塑性变形前的均匀化处理导致合金出现时效软化现象。本发明向镁锂合金加入Al、Er元素不仅起到固溶强化作用,又能在基体中析出高温稳定强化相Al2Er、Al2Er3和准晶相,Ca元素的引入显著提高了合金的塑性,再经过后续固溶热处理结合塑性变形后可获得高强韧的镁锂合金。
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本发明涉及一种锂电池分级破碎设备及工艺,所述设备包括撕碎机、吸风机和吸风管道,其还包括:一级立式破碎机,二级立式破碎机,一级传输机构,二级传输机构,密封罩以及隔膜收集器。本发明在现有的锂电池撕碎机的基础上,增设了两级立式破碎机,形成锂电池的多级撕碎、破碎的组合工艺,实现锂电池有价物质的快速分离,得到较高纯度的富集物。同时通过出料口和筛网的设置来控制立式破碎机剥离效果,使排出料形状规整,方便后续的物理分选。另外还通过密封罩和吸风管道的设置,用于吸走较轻的隔膜和废气,最终隔膜经过可拆卸式的所述隔膜收集器实现统一收集,降低环境污染。
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本发明提供一种碳包覆五氧化二钒正极材料及其制备方法及在锂电池中的应用,属于锂电池技术领域,具体方案如下:碳包覆五氧化二钒正极材料具有夹心结构,所述夹心结构的外包覆层为氮掺杂的碳材料,内部夹心为生长在石墨烯泡沫和五氧化二钒,制备方法如下:(1)在石墨烯泡沫水热生长二硫化钒,空气中退火;(2)将多巴胺自聚在退火后的石墨烯泡沫上进而离心烘干后置于惰性气氛下进行高温退火;(3)惰性气氛中退火的材料组装成锂电池。本发明制得的碳包覆结构的五氧化二钒正极材料,多孔石墨烯泡沫增大了活性材料的负载量,缩短了锂离子输运距离,碳包覆稳定了活性材料的结构稳定性,从而制备的五氧化二钒正极材料展现了良好的电化学性能。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池及其负极片及负极材料及制备工艺,负极材料包括:负极活性物质、导电剂、锂镧钛氧、粘结剂,所述负极活性物质、导电剂、快离子导体、粘结剂的质量百分比如下:95%‑96%,0.2%‑0.6%,0.2%‑0.6%,2.8%‑3.4%。应用该技术方案有利于提高锂离子电池的低温性能。
本发明涉及一种可降解固态电解质膜及其制备方法以及由其制成的锂电池,所述可降解固态电解质膜包括按重量份数比计算的如下原料:改性淀粉10‑15份、聚乳酸‑羟基乙酸共聚物5‑10份、聚己内酯8‑10份、聚乳酸15‑20份、正硅酸乙酯10‑15份、甲基丙烯酸甲酯5‑10份、硅烷偶联剂2‑5份、二苯基甲烷二异氰酸酯3‑5份、乙酸丙酸纤维素5‑10份、邻苯二甲酸二丁酯5‑8份、过氧化苯甲酰0.1‑0.3份、锂盐A 8‑10份,该可降解固态电解质膜还具有良好的力学性能、耐高温性能、良好的柔韧性以及良好的电导率,是一种性能优越的电解质膜。
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本发明公开了一种锂电池充放电模拟平台,主要涉及锂电池领域,应用于锂电池性能的测试,解决了现有技术中锂电池测试平台测试环境失真的问题,其技术要点是:包括平台、灭火器、变频振动器、空调、加湿器、电脑和供电单元,灭火器设置在平台外部,变频振动器固定在平台内,空调设置在平台外部,且空调的出风管路设置在平台内,加湿器固定安装在平台内,电脑设置在平台外,且电脑的数据采集机构设置在平台内,供电单元连接市电网,且供电单元与平台、变频振动器、空调、加湿器和电脑电性连接;本发明通过振动平台、空调和加湿器模拟真实工作环境,更具有实际应用意义。
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本发明涉及离子印迹传感器,特指一种N‑CQDs锂离子印迹传感器及制备方法和应用,属于环境材料制备技术领域。首先以廉价绿色的柠檬酸(CA)为碳源,利用乙二胺(EDA)进行氮掺杂,以获得荧光性能良好的氮掺杂碳量子点(N‑CQDs)。然后利用将N‑CQDs与离子印迹技术(IIT)结合,以苯并15冠5(B15C5)与Li+的有机络合物作为模板离子、MAA为功能单体、EGDMA为交联剂、ABIN为引发剂采用沉淀聚合法制备N‑CQDs锂离子印迹传感器(N‑CQDs/IIP),并用于检测。制备的N‑CQDs锂离子印迹传感器具有很好的稳定性和光学性能,且具有选择性识别对锂离子的能力。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料层状δ‑MnO2/rGO的制备方法,即先通过Hummers法制备得到氧化石墨烯(GO),用NaBH4作为还原剂还原GO得到还原氧化石墨烯(rGO),再以高锰酸钾、乙酸乙酯、rGO为原料,采用液相法合成,于80~85℃水浴加热,并保持搅拌12~16小时,将得到的沉淀用无水乙醇离心清洗数次,70℃烘干后即得到锂离子电池正极材料层状δ‑MnO2/rGO。本发明所制备的层状δ‑MnO2/rGO具有较大的比表面积,并且有良好的导电性,大大提升了锂离子电池的比容量性能和倍率性能。此外,该方法的生产工艺简单,生产成本低,适合作为锂离子电池正极材料的制备方法。
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本发明提供了制备锂二次电池用正极活性材料前体的方法、使用通过使用上述方法制备的正极活性材料前体制备锂二次电池用正极活性材料的方法以及包含所述正极活性材料的锂二次电池用正极和锂二次电池。所述方法使用分批式反应器,并进行控制,使得反应溶液的输入量和反应器中的pH满足特定条件,从而能够得到具有均匀粒度和优异表面特性的正极活性材料前体,并能够显著增加正极活性材料前体的生产率。
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